郑州领航环保设备有限公司
吸收设备
吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对 VOCs进行吸收,再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。
含VOCs的气体自吸收塔底部进入塔内,在上升过程中与来自塔**的吸收剂逆流接触,净化后的气体由塔**排出。吸收了 VOCs的吸收剂通过热交换器后,进入汽提塔**部,在温度**吸收温度或压力低于吸收压力的条件下解吸。解吸后的吸收剂经过溶剂 冷凝器冷凝后回到吸收塔。解吸出的VOCs气体经过冷凝器、气液分离器后以较纯的VOCs气体离开汽提塔,被回收利用。该工艺适合于VOCs浓度较高、温度较低的气体净化,其他情况下需要作相应的工艺调整。
日常维护 废气处理设备的日常需要做的就是时常 检查风 机、水泵的运转使用是否正常运转,滤液器、喷嘴是否通畅或堵塞、液位是否正常、浮球是否失灵等日常维护。还有就是吸收中和液的浓度是否在规定范围内等。如果上述发现问题,我们应该立即 处理,千万不要强行作业,从而影响设备作业质量或损耗设备。
生产中往往因废气处理设备辅助工作发生错误而影响生产的正常运行,如分析的错误将引起加料量和物料成分的改变;废气处理设备的指示错误会欺骗操作人员,使得实际操作条件大大偏离工艺规程的要求。电器故障和设备故障也会引起生产的不正常。
废气处理设备的使用除了严格遵守上述规程外,还应有一套适合自己实际情况的运行管理制度,如岗位责任制度,交接班制度,检测制度,废气处理设备保养、检修制度,健康检查制度,质量检验制度和经济核算制度等。
污水处理池废气处理设备
在废水处理池处理废水的过程中产生一定量的废气。废气中含有多种**及无机气体,其中包括氨,硫化氢,甲硫醇,甲烷等等。
这些污染物中以**物为主,主要以碳氢元素为主,主要为气态污染物。
污水处理过程中产生的废气通过集气罩收集在风机产生的负压作用下,经过废气过滤器被吸入废气净化塔,进行吸收净化后。进入空气净化塔,再进入光氧催化废气净化器,将大分子降解为无污染的小分子气体,利用臭氧进行强氧化。再经过起流程带动作用的风机,彻底吸收净化后,达标气体排入大气。
光氧废气净化器的原理如下:
1)光氧废气净化器利用特制的高能UV紫外线光束照射恶臭气体;恶臭气体如:氨、三、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、、二的分子链结构的裂解、断链、氧化、分解,使**或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,裂解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。
2)利用高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡需与氧分子结合,进而产生臭氧。UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对**物具有较强的氧化作用,对恶臭气体及其它性异味气体有还不错的清除效果。
3)恶臭气体经过排风设备输入到光氧废气净化器后,净化设备运用高能UV紫外线光束、高浓臭氧强氧化对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通过排风管道排入大气。
4)利用高能UV光束裂解恶臭气体中的分子键,破坏的核酸(DNA),再通过臭氧进行氧化反应,彻底达到脱臭及杀灭的目的。
5)光氧催化废气净化器运行过程安全,不会产生燃烧,爆炸等安全隐患。
后,气体经过起带动作用的风机,彻底净化后,达标气体排入大气。
RCO催化燃烧废气处理设备应用范围:
1. 苯、醇、酮、醛、酯、酚、醚、烷等混合**废气处理。
2. 适用于化工、塑料、橡胶、制药、印刷、农药、制鞋等行业的**废气净化。
催化燃烧装置(RCO):首先通过除尘阻火系统,然后进入换热器,再送到加热室,使气体达到燃烧反应温度,再通过催化床的作用,使**废气分解成二氧化碳和水,再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体温度升高达到反应温度。
如达不到反应温度,加热系统通过自控系统实现补偿加热,利用催化剂做中间体,使**气体在较低的温度下,变成无害的水和二氧化碳气体。
RCO催化燃烧废气处理设备性能特点:操作方便,设备工作时,实现自动控制,安全可靠。设备启动,仅需15~30分钟升温至起燃温度,能耗低。
采用当今先进的贵金属钯、铂浸渍的蜂窝状陶瓷载体催化剂,比表面积大,阻力小,净化率高;余热可返回烘道,降低原烘道中消耗功率;也可作其它方面的热源;使用寿命长,催化剂一般两年更换,并且载体可再生。
应用领域:催化燃烧处理广泛用于石油、化工、橡胶、涂装、印刷等行业车间里挥发出的有害**废气净化处理中,苯类,醇类,醚类等**废气均能净化。
该装置系统设计完整,附属设备配套齐全,净化效率高,自动化程度高。它能有效地净化车间环境、消除污染、改善劳动操作条件,确保工人身体健康,并能解决二次污染。
适用于低浓度(50~1000ppm)且回收经济价值不大,不宜采用吸附回收处理的**废气,尤其对大风量的处理场合,均可获得满意的经济效益和社会效益。
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